Вышел Ideco NGFW 20.0: гибкий VPN, DNS-over-TLS и GeoIP от Минцифры

Вышел Ideco NGFW 20.0: гибкий VPN, DNS-over-TLS и GeoIP от Минцифры

Вышел Ideco NGFW 20.0: гибкий VPN, DNS-over-TLS и GeoIP от Минцифры

Компания Ideco выпустила обновление своего межсетевого экрана следующего поколения — версии NGFW 20.0. В релизе улучшили гибкость настройки, ускорили работу основных модулей и добавили функции, которые пригодятся при управлении большим числом правил и защите сложной ИТ-инфраструктуры.

Среди заметных нововведений — возможность гибкой маршрутизации VPN-трафика (Split tunneling), настройка ограничения длительности VPN-сессий, а также поддержка TLS для VPN-подключений при нестабильной связи.

В модуле DNS Security появилось подробное логирование DNS-запросов и поддержка DNS-over-TLS, что помогает защититься от перехвата трафика при резолвинге.

Контентная фильтрация тоже получила обновление: теперь можно использовать новые категории сайтов, ускорена категоризация URL, а также добавлена поддержка базы GeoIP от Минцифры.

Разработчики отдельно отметили, что увеличили производительность при работе с большим числом объектов Active Directory и повысили эффективность системы предотвращения вторжений.

Главный акцент в версии 20.0 сделан на удобство администрирования, прозрачность фильтрации и адаптацию под сценарии с высокой нагрузкой.

Шифрование не делает VPN невидимым: как сети распознают защищённый трафик

Пользователь Хабра под ником mr_tom объяснил, почему зашифрованное VPN-соединение всё равно можно обнаружить и заблокировать. Содержимое туннеля остаётся недоступным наблюдателю, но само соединение продолжает оставлять вполне заметные следы. Система фильтрации может видеть IP-адрес сервера, порт, транспорт, особенности начала обмена, размеры пакетов, интервалы между ними и поведение потока во времени.

Прочитать переписку она не способна, зато определить, на что похож трафик, — вполне. Шифрование надевает на данные броню, но не выдаёт им плащ-невидимку.

Для простейшей блокировки DPI вообще не требуется: достаточно ограничить известный IP-адрес, подсеть, порт или транспорт. Более сложные системы анализируют сочетание признаков и формируют отпечаток — профиль характерных свойств соединения.

 

Дополнительным инструментом становится active probing. Если конечная точка кажется подозрительной, система сама подключается к серверу и изучает его ответ. Поэтому значение имеет не только поведение трафика пользователя, но и реакция серверной стороны на посторонние запросы.

Автор отдельно разбирает популярную связку VLESS, XHTTP и REALITY. Называть её тремя VPN-протоколами некорректно: компоненты работают на разных уровнях. VLESS задаёт логику взаимодействия клиента и сервера, XHTTP отвечает за транспорт, а REALITY — за защиту транспортного соединения и внешний TLS-профиль.

Использование порта 443 тоже не превращает любой VPN в обычный HTTPS. Классификатор может учитывать рукопожатие и последующее поведение потока, а не только номер порта.

Главный вывод: неблокируемого VPN как универсальной инженерной категории не существует. Даже замаскированное соединение можно ограничить по IP, новым сигнатурам или результатам активной проверки. Поэтому безопасность шифрования и устойчивость к распознаванию — две разные характеристики.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru